10kV电缆中间接头制作工艺优化
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10kV电缆冷缩中间接头制作技术及施工电缆接头是电力设施中的重要组成部分,可起到固定、锁紧进出线的作用,同时能提升电力线路整体的防震动、防尘及防水能力。
电缆接头包括终端头与中间接头两种,电缆冷缩中间接头因电缆剥切长度较短,对施工环境、工艺质量要求更加严苛,常常因施工者的一些不规范施工习惯,导致留下隐患。
中间接头的制作及施工质量会对整条线路电力供应的连续性与安全性产生影响,因此要合理优化制作工艺与施工技术。
1 10kV冷缩电缆中间接头制作工艺应用的重要性这些年来随着冷缩电缆中间接头制作工艺的不断发展和应用领域的不断扩大,研究冷缩电缆中间接头制作工艺应用对国计民生都有重要的影响,对于高压电缆行业的发展起到非常非常重要的作用。
10kV冷缩电缆中间接头制作工艺应用高压电缆行业中有很多优点,对于整个高压电缆行业都有深刻的影响。
由于高压电缆行业是具有高技术含量的行业,其市场的需求量巨大,产品的综合性能也非常的强,所以需要认真的推广和发展电缆中间接头制作工艺技术,争取给整个冷缩电缆行业带来颠覆性的影响。
10kV冷缩电缆中间接头制作工艺应用于冷缩电缆行业中对于冷缩电缆行业制造,比如电缆的制造有很大的影响,能够极大的推动这些冷缩电缆行业的发展。
对于整个国家的冷缩电缆行业都有着重要的影响。
当然,国家对于这一方面也是非常的重视的,由于冷缩电缆中间接头制作工艺的特殊性,所以对于未来10kV冷缩电缆中间接头制作工艺的发展来说前景非常的光明。
2 10kV冷缩电缆中间接头制作工艺10kV冷缩电缆中间接头的制作过程非常的复杂,工艺非常多,下面我将10kV冷缩电缆中间接头制作过程中用到的工艺详细的进行说明描述。
在制作10kV冷缩电缆中间接头的过程中对电缆导线进行切割是必须的第一步骤,也是至关重要的一步。
切割的时候不能把铜芯切断,切割的目的是便于进行后面的操作。
切割后的电缆导线需要进行铜芯线的处理,这个工艺过程中可以将10kV冷缩电缆套件中的外件套、内件套、绝缘层、应力管等热缩管分别套入切割后的两端电缆导线中,然后进行线芯处理工作。
10kV线路电缆制作中间头标准化作业指导书编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:作业时间年月日时分至年月日时分XX电力有限责任公司目次(略,同范本1)1、标准化作业流程图(略,同范本3)2、范围本作业指导书适用于10kV××线××号电缆制作中间头工作,仅适用于该项工作。
3、引用文件(略,同范本15)4、准备阶段4.1准备工作安排10kV××线××号电缆制作中间头作业准备工作安排10kV××线路××号电缆制作中间头作业人员要求(略,同范本15) 4.3 工器具准备10kV××线××号电缆制作中间头作业工器具准备4.4 材料准备10kV××线××号电缆制作中间头作业材料准备材料准备人:材料收回人:年月日√序号名称规格/编号单位准备数量实际回收数量备注1 中间接头240mm2—硅橡胶预制式套 12 高压绝缘带黄、绿、红绝缘带盘 33 电缆支架个 14 清洗剂瓶 15 清洁剂块 56 中间连接管240mm2个 37 铜绑线m 38 砂布张 2注:准备的材料根据现场情况具体确定。
4.6危险点分析及安全控制措施4.7作业人员分工5、作业阶段5.1 开工10kV××线××号电缆制作中间头作业开工(略、同范本3) 5.2作业内容、步骤及工艺标准5.3 竣工10kV××线××号电缆制作中间头作业竣工(略,同范本3) 6、总结阶段6.1 验收总结10kV××线××号电缆制作中间头作业验收总结(略,同范本3) 6.2 指导书执行情况评估10kV××线××号电缆制作中间头执行情况评估(略,同范本3)。
10kV电力电缆安装及电缆冷缩中间接头制作摘要:现如今人们对电力系统各种方面的关注逐渐提升,而配电线路是整个电力系统的重要部分,因此,一定要优化配电线路安装与维护,确保电力系统的安全与稳定。
关键词:10kV;电力电缆安装;电缆冷缩;中间接头;制作1.10kV电缆制作的工艺电缆头制作工艺可分为冷缩与热缩两种。
冷缩工艺是相关工作人员有效利用冷缩管所拥有的收缩性能制作电缆头,当冷缩管与电缆全面紧贴后,使用半导体自粘带的特点封住端口,使电缆头具有更加良好的绝缘效果与防潮防水效果。
与冷缩工艺相比,热缩工艺的操作过程更加简单,脱离了传统动火的工艺流程更加安全可靠,电缆拥有着更加持久的界面压力,拥有着良好的密封防水性能,可以长期使用且非常安全,是我国目前电缆头制作工艺当中最为常用的一种工艺。
2.安装电缆时需注意的问题及对应措施安装电缆时,自然环境的影响主要有以下几点:第一,雷电攻击可以轻易将绝缘子与避雷器瞬间击破,引起故障的发生。
由于配电线路处于污染、灰尘比较大的环境,配电线路当中的绝缘子一直处于露天的状况,在绝缘子中积攒了许多污垢、泥垢等,若是电缆质量也存在不达标等问题,那么在配电线路遇到雷电攻击时就会发生短路现象,从而引起配电线路的故障。
若使用已经淘汰、或是泄电流能力不达标的避雷器也会对配电线路产生影响。
第二,若施工过程中埋杆塔的深度不够或是拉线位置不当,在雨水泛滥的季节,雨水会对配电线路表面的绝缘屋造成破坏,这就会导致导线与塔器金属之间发生短路,最终使配电线路发生故障。
第三,在暴风天气,10kV配电线路与架空线路之间容易烧毁,并且暴风非常容易将塑料袋或塑料布等刮起,一旦它们落在10kV配电线路及其他线路之上就引起跳闸故障。
如果风吹的太大就会对杆基造成伤害,从而使10kV配电线路发生停电故障。
第四,如果冰雪天气配电线路上的积雪过多,就会把线路比较细或是已经出现老化现象的电缆压断,使线路直接发生短路现象。
另外在冰雪天晴后线路上积攒的冰雪融化程度不一样,就出造成重量不均现象,这样就会使配电线路发生闪络故障。
10kV电缆热缩中心接头制作作业标准一、前言电力系统中的电缆热缩中心接头是连接电缆在敷设、维护过程中中心的一道紧要工艺环节,是保证电力传输质量稳定的关键。
本文将基于国家标准以及实际操作阅历,对10kV电缆热缩中心接头制作进行标准化和规范化的描述,以保证电力系统中电缆热缩中心接头制作的质量和牢靠性。
二、材料准备1. 10kV 中压电缆2. 热缩管3. 热缩绝缘套管4. 硅橡胶套5. 导体绞合管6. 导体连接管7. 护套管8. 清洁毛刷(尺寸与电缆相符合)三、器材准备1.切割工具:①电线切割刀②剥线钳③管子切割刀2.热风枪3.电火花轮盘4.绝缘电阻测试仪5.压接钳6.热缩臂型套和热缩管吹风枪7.电焊机8.电气测试仪器四、操作步骤1. 在进行接头制作之前,需要对电缆进行检查,包括外观外壳、铠装、绝缘层、电缆芯线等的检查,确保处于正常状态。
假如发觉电缆有问题,需要进行维护和修理或更换。
2. 对于本次接头制作所使用的材料及器材进行检查,确保从质量和牢靠性两方面都不显现问题。
3. 依据电缆规格,选取合适的热缩管进行切割。
将切割好的热缩管长度,保证与电缆的绝缘部分长度相同。
4. 依据电缆连接的要求将电缆绞合,绞合的长度有效长度应当大于接头的长度,约为80cm。
5. 对电缆进行剥皮,将绝缘层暴露出来,通常剥去10-20cm的绝缘层。
6. 在击穿面及其相近进行清理,使用清洁毛刷清洗电缆芯线,确保电缆芯线的表面干净、干燥、平滑,否则将影响导体的导通。
7. 将热缩管套在已绞合好的电缆接头上,并在电缆中心部位套上导体绞合管,并将导体连接管接在绞合管两侧。
为确保导体间的间距,使用导体间距模板进行确认,将导体间距保持在规定的范围内。
8. 使用压接钳,对导体连接管进行压接,确保连接实现了低阻和紧固。
使用电气测试仪对压接质量进行测试。
测试电阻应符合要求,且连接处不应显现松动和不良接触。
9. 将热缩绝缘套管套在连接处进行加热缩,确保连接处企业固定和密封。
10kV电力电缆熔接中间接头制作摘要:近年来,随着社会生产对于能源需求量的不断扩大,我国电力工程的数量与规模逐渐增加。
随着国家高速发展,电线裸体导线等传输的方式逐渐被地下线缆的方式替代,电力电缆的应用越来越多,随之而来的各类电力工程事故也不胜枚举。
据国家电网2019年大数据的统计,目前我国90%以上重大电力事故均是电缆故障造成的,其中90%以上的电缆故障是由电缆连接原因造成的,也就是中间接头造成的,由电缆本身带来的隐患并不多,那么中间接头制作工艺就显得格外的重要,其中高等级电缆连接的安全可靠性起到举足轻重的作用。
传统的电缆连接主要以压接为主,属于接触式连接,由于电缆负荷时刻在变化,温度也随之不断的热胀冷缩,造成电缆压接部分松动间隙增大导致局部放电,或者说绝缘恢复不合格,久而久之造成绝缘失效,击穿甚至爆炸等一系列安全隐患与事故。
相关研究人员表示,作为电力工程中重要的组成部分之一,目前国内外电缆接头制作普遍采用冷缩方式,该制作方式可能产生杂质和活动界面,影响电缆接头的绝缘性能,无形中降低了电网运行的安全性。
欧迪电缆模注熔接接头技术彻底解决了电缆附件与电缆绝缘之间配装产生的故障,为电缆系统提供了更高的电气稳定性和安全可靠性。
关键词:10kV;电力电缆;电缆熔接;中间接头;引言在科学技术发展的推动下,我国社会生产力水平得到了合理的提升与改善。
在这一社会发展趋势下,社会生产对于能源的需求量逐渐增加,因此,为了有效满足社会生产工作的相关需求,我国电力工程事业近年来得到了长足的发展,电力工程项目的数量与规模随之显著提升。
在电力基础设施中,作为重要的组成内容,电缆的大量使用,架空线的逐渐消失成为一个城市现代化非常明显的一个标志。
亮化工程、仿古建筑工程等具有文化元素的城市建设更需要隐形的电力设备传输,因此电缆的大量采用会是一个长期的。
但是因为电缆的大量使用又带来了一些新的问题。
通过电网运维部门多年数据分析,电缆故障多发生于电缆中间接头处。
10kV电缆接头制作问题与工艺研究摘要:电缆冷缩中间接头在整个电力设施中属于较为重要的一个部分,主要的作用就是固定以及锁紧进出线,同时还能在一定程度上提高整个电力线路的整体防水、防尘等能力,为了确保其作用能够有效地发挥出来,本文主要对10kV电缆冷缩中间接头的制作和施工管理进行了探讨。
关键词:10kV;电缆冷缩中间接头;施工管理电缆接头主要包括两种,其分别是终端头和中间接头,其中,中间接头制作效果及其质量会直接对整条线路供电产生影响,因此,要想确保电力供应的安全性以及连续性,就一定要对电缆冷缩中间接头制作以及施工进行适当的优化。
针对这一问题,以10kV电缆冷缩中间接头为例进行了以下分析。
1、施工过程存在质量缺陷最近几年,电缆头制作人员的专业技能明显下降,施工人员的专业素质水平参差不齐,以及施工人员对电缆施工工艺的重要程度认识不清,所致电缆头在施工过程中存在很严重的质量缺陷,电缆头制作主要存在以下问题。
(1)施工工艺水平不够:施工人员在安装时没有在正确的安装环境下进行,且安装不精细;施工时往往凭借以往的经验而没有严格按照图纸进行施工,由于部分人员不具备良好的看图能力,以至于在冷缩管两侧的主绝缘表面造成电场局部集中;半导电层的环切口不符合标准,表面存在尖角或凹陷,造成在应力控制薄弱的地方出现放电;应力锥的搭接位置不正确,导致接触电阻过大;连接管没有进行打磨,导致尖端放电;电缆排列不规则,造成散热效果不理想等。
(2)施工过程监管不严格:工程带班及监理人员没有做到全程把关,不重视对工程中间过程的监督,以至于一些较小的缺陷在验收时不能及时发现,很可能在日后造成十分严重的故障。
另外,电缆头制作时通常是多人同时作业,这样很容易造成步操作多项或者漏项等情况。
2、10kV电缆冷缩中间接头制作在对冷缩式中间接头进行制作的过程中,其主要有以下几个工艺流程:首先,需要对电缆进行切割,同时对电缆中所存在的芯线进行适当的处理,并做好标识或者记录,之后再对半导层进行清洁处理;其次,将存在应力导向作用的疏散胶包缠在电缆外部,并且将电缆套入到相应的控制管中;最后,需要打磨对压接头,并且使用应力胶对压接头空隙进行填充处理,在完成之后还需要及时对其绝缘层、半导电层等进行处理,一直到接头外形达到相关标准后就可以算是完成[1]。
10kv电缆中间接头热缩制作工艺标准10kv电缆中间接头热缩制作工艺标准一、准备工作1.确认所需的工具和材料,包括电缆、接头、热缩管、绝缘胶带、焊锡、剪刀、钳子等。
2.准备工作地点,确保工作区域干净、整洁,无尘土和杂物。
3.检查电缆的型号、规格是否符合要求,并确保电缆处于干燥、清洁的状态。
二、电缆处理1.根据需要,使用剪刀或剥线钳将电缆的外皮剥离,露出芯线。
2.清洁电缆芯线,用纱布或棉签擦拭芯线,确保表面无杂质和灰尘。
3.对于较粗的芯线,可以使用压接管进行压接,确保接触良好。
三、接头制作1.根据电缆的规格和要求,选择合适的接头。
2.使用剥线钳或剪刀将电缆芯线剥离一定长度,确保剥离的长度与接头的长度一致。
3.将剥离的芯线插入接头中,确保接触良好,紧固件牢固。
4.对于多芯电缆,确保每个芯线都已正确插入接头中,并使用紧固件固定。
四、热缩处理1.将热缩管套在接头上,确保热缩管覆盖住接头及芯线的裸露部分。
2.使用热风枪或电吹风对热缩管进行加热,使其收缩紧贴在接头和芯线上。
3.加热时注意控制温度和加热时间,避免热缩过度或不足。
4.热缩完成后,检查热缩管是否紧密贴合在接头和芯线上,无气泡或缝隙。
五、质量检测1.对完成的电缆中间接头进行外观检查,确保热缩管无气泡、裂纹等缺陷。
2.检查接头与电缆的接触是否良好,有无松动或接触不良现象。
3.对电缆进行绝缘测试,确保绝缘层完好无损,无短路或漏电现象。
4.对质量不符合要求的接头进行修复或更换。
六、安装使用1.将制作好的中间接头安装在指定的位置上,确保连接牢固、接触良好。
2.根据电缆的走向和要求,调整接头的方向和位置。
3.在安装过程中要避免过度拉伸或弯曲电缆,以免损坏电缆或接头。
4.安装完成后,再次进行绝缘测试,确保安装质量符合要求。
5.七、维护保养6.在使用过程中要定期检查接头的紧固件是否松动,如有需要应进行紧固。
7.定期清理电缆表面的灰尘和杂物,保持电缆的清洁和干燥。
10kV电缆中间接头制作工艺优化【摘要】伴随社会主义经济的快速发展,对电力的需求日显明显,众多城市和电力需求较多的企业在供电系统的应用上都采用10kv电力电缆进行配电。
尤其是在城市内,长距离的供电中避免不了电缆出现接头。
电缆在输送10kv电力的过程中基本上90%都是因为电缆接头故障引起的。
故障的原因有很多,制作工艺不良、施工现场的质量问题以及受潮等。
本文主要对这些原因进行分析和优化中间接头的制作工艺,从而减少10kv电缆接头的故障并预防和提高了电缆接头施工质量和运行的可靠性。
【关键词】10kv电缆;中间接头;工艺优化引言10kv设备通常情况下出于安全性的考虑设置的距离都会比较远,而10kv供电采用的电缆往往都会因长度的限制产生接头。
1 10kv电力电缆接头故障原因分析1.1 10kv电力电缆接头故障问题以2013年为例,发现电缆中间头故障多发生于3-8月。
我们对近三年来发生故障的中间头作了解剖分析,施工质量造成故障的有55个,占故障数量62个的近88%。
此外,针对电缆中间头故障,我们开展对电缆中间头的解剖分析工作,通过对2012年、2013年发生故障的30个电缆中间头全部进行解剖,分析中发现,发生故障的中间头多数为2010年亚运会前后施工的电缆中间头(17个),占总故障类56.7%,且均是施工质量导致,原因是由于当时市政、迁改等工程大规模开展,当时各方施工队伍较多,施工人员施工技能和水平无法保证,同时对该类工程的施工质量缺乏监管。
1.2 传统解决方法的问题和不足目前电缆附件制作工艺流程较为简单,所用的工器具都比较简单、简陋;工具使用的不普及,施工者必须过度依赖个体经验施工。
这直接导致了电缆附件安装质量的参差不齐。
电缆附件制作对工艺质量要求很高,但是目前大部分技艺都是一代代师傅的言传身教,施工者必须过度依赖个体经验施工。
目前电缆附件制作基本由外施工单位实施,施工人员流动性大、技能水平良莠不齐、责任心不强。
10kV电缆中间接头制作工艺优化
【摘要】伴随社会主义经济的快速发展,对电力的需求日显明显,众多城市和电力需求较多的企业在供电系统的应用上都采用10kv电力电缆进行配电。
尤其是在城市内,长距离的供电中避免不了电缆出现接头。
电缆在输送10kv电力的过程中基本上90%都是因为电缆接头故障引起的。
故障的原因有很多,制作工艺不良、施工现场的质量问题以及受潮等。
本文主要对这些原因进行分析和优化中间接头的制作工艺,从而减少10kv电缆接头的故障并预防和提高了电缆接头施工质量和运行的可靠性。
【关键词】10kv电缆;中间接头;工艺优化
引言
10kv设备通常情况下出于安全性的考虑设置的距离都会比较远,而10kv供电采用的电缆往往都会因长度的限制产生接头。
1 10kv电力电缆接头故障原因分析
1.1 10kv电力电缆接头故障问题
以2013年为例,发现电缆中间头故障多发生于3-8月。
我们对近三年来发生故障的中间头作了解剖分析,施工质量造成故障的有55个,占故障数量62个的近88%。
此外,针对电缆中间头故障,我们开展对电缆中间头的解剖分析工作,通过对2012年、2013年发生故障的30个电缆中间头全部进行解剖,分析中发现,发生故障的中间头多数为2010年亚运会前后施工的电缆中间头(17个),占总故障类56.7%,且均是施工质量导致,原因是由于当时市政、迁改等工程大规模开展,当时各方施工队伍较多,施工人员施工技能和水平无法保证,同时对该类工程的施工质量缺乏监管。
1.2 传统解决方法的问题和不足
目前电缆附件制作工艺流程较为简单,所用的工器具都比较简单、简陋;工具使用的不普及,施工者必须过度依赖个体经验施工。
这直接导致了电缆附件安装质量的参差不齐。
电缆附件制作对工艺质量要求很高,但是目前大部分技艺都是一代代师傅的言传身教,施工者必须过度依赖个体经验施工。
目前电缆附件制作基本由外施工单位实施,施工人员流动性大、技能水平良莠不齐、责任心不强。
施工人员在施工过程中任一工艺环节的细小瑕疵均有可能导致电缆线路日后发生故障,汗水滴在中间接头中而未处理。
2 10kV电缆中间接头制作工艺优化
2.1 电缆接头工艺优化的提出
针对传统解决方法的问题和不足,强化中压电缆施工人员技术水平、现场作业环境及工器具设置、制作过程旁站质量监督、竣工验收、资料存档、责任追究等过程精细化管理。
一是细化整个冷缩电缆中间头施工的工艺流程,理清所有质量关键点并加以管控;二是规范施工工器具以及现场设施设置标准;三是制定冷缩电缆中间头制作及旁站人员的培训、准入、备案机制;四是制定冷缩电缆中间头制作质量的追溯机制。
五是采用了新的加固液体涂料电力绝缘方案,对电缆中间接头加强防水防腐。
六是制作专用支架解决冷缩电缆中间头缺乏承托产生的问题,以降低中压电缆线路故障率为核心。
2.2 工艺优化的可行性分析
根据不同的现场实际情况、不同的气候环境,制定通用和专用施工要求,并形成一整套施工指导文件(表单)。
通过不断的比较、研究,逐步规范施工单位的施工工器具,以达到施工工艺的基本要求。
同时也将对施工现场环境、设施设备的配置等提出明确的要求,确保电缆中间头的制作质量。
对每一起10kV电缆头故障,组织相关单位进行故障电缆头解剖分析,形成分析报告,理清原因,分清责任。
2.3 接头工艺优化创新性措施
2.3.1 液体涂料的优化
针对现状运行电缆的冷缩电缆中间接头防水性能不佳的薄弱环节,对中间接头采用了新材料液体涂料电力绝缘方案,对电缆中间接头加强防水防腐。
该工艺的施工环境为1、环境湿度不大于85%;2、停电作业,不允许带电作业;3、施工周围没有风沙、油雾、强风污染;4、施工时保持良好通风;5、户外施工无雨雪。
最佳施工温度范围:15℃至30℃,最低5℃,最高45℃,工件最佳温度范围为:15℃至30℃,最低5℃,最高45℃,且工件温度至少高于露点温度3℃。
需要使用的施工工具为砂纸、羊毛刷、搅拌棒和清洗剂。
液体涂料如图1和图2所示。
图1 液体涂料
图2 液体涂料外观效果
这种新型工艺对电缆中间接头的防水密封性和耐腐蚀性都有比较大的提高,既可有效减涂料具有较强的耐酸耐碱抗腐蚀性而使电缆中间接头延长使用寿命。
2.3.2 电缆中间接头承托设计
电缆中间接头制作过程中缺乏承托,设计制作专用支架解决冷缩电缆中间头缺乏承托产生的问题。
电缆中间头支架设计思路:1.保证电缆头制作时电缆主体稳定,利于开缆尺寸准确。
2.确保接头完成后不受内部应力和外拉力作用。
3.支
撑高度比电缆高一电缆直径,令雨水不会停留在中间接头,支架设计图如图3所示。
图3 支架设计图
专业支架经施工、监理、建设单位和运行部门一致认同后,会将支架材料改为SMC绝缘材料推广应用。
3 电缆接头工艺优化科学性和先进性分析
3.1 经济效益分析
例如:2012年总售电量为738069万/kW·h,平均售电价格为0.82099/kW·h。
增加的经济效益=(年总售电量×减少停电时间)
÷365天×平均售电价格。
按降低电缆中间头88%故障率,禅城局一年增加约33.5万元经济效益。
节约的资金如图4所示。
图4 节约的资金
3.2 社会效益分析
禅城区总户数为5190户,平均用户停电时间为3.24小时,禅城区一年停电时间将减少0.1372小时,平均停电户数为12.93户。
以2012年19个电缆中间头故障,一年减少88%故障率为例,即减少17个中间头故障。
增加的效益如图5所示。
图5 增加的效益
4 结束语
提高电缆的高效率敷设方式,成为了当前电力企业势在必行的任务。
为加强高压电缆接头的质量,就必须要依靠现代科学技术和专业的电缆知识,才能减少电缆中间接头中出现的一系列故障问题,才能保证整个供电系统可以安全、有效、可靠地运行,从而提高整个社会经济的效率。
参考文献:
[1]卓金玉.电力电缆设计原理[M].北京机械工业出版社,2012.7.
[2]沈黎明.电力电缆应用技术[M].郑州大学出版社,2010.3.
[3]王萍萍,孙凤杰,崔维新.电力电缆接头温度监控系统研究[J].电力系统通信,2006(02).
[4]中国南方电网有限责任公司基建管理规定(Q/CSG213001-2012).
[5]中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)2012版.
[6]中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书.。